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如下图甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d=0.5m,电阻不计,...

如下图甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d=0.5m,电阻不计,左端通过导线与阻值R=2Ω的电阻连接,右端通过导线与阻值RL=4Ω的小灯泡L连接.在CDFE矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,CE长L=2m,有一阻值r=2Ω的金属棒PQ放置在靠近磁场边界CD处.CDFE区域内磁场的磁感应强度B随时间变化规律如下图乙所示.在t=0到t=4s内,金属棒PQ保持静止;在t=4s时使金属棒PQ以某一速度进入磁场区域并保持匀速运动.已知从t=0开始到金属棒运动到磁场边界EF处的整个过程中,小灯泡的亮度没有发生变化,试求:

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⑴通过小灯泡的电流;

⑵金属棒PQ在磁场区域中运动的速度大小.

 

(1)0.1A(2)1m/s  【解析】 试题分析:(1)在t=0至t=4s内,金属棒PQ保持静止,磁场变化导致电路中产生感应电动势.电路为r与R并联,再与RL串联,电路的总电阻R总=RL+=5Ω     ① 此时感应电动势为E1==0.5×2×0.5V=0.5V      ② 通过小灯泡的电流为:I1==0.1A        ③ (2)当棒在磁场区域中运动时,由导体棒切割磁感线产生电动势,电路为R与RL并联,再与r串联,此时电路的总电阻 R总′=④ 由于灯泡中电流不变,所以灯泡的电流IL=0.1A,则流过棒的电流由并联电路的规律可得: I=IL+IR=IL+=0.3 A,⑤ 棒产生的感应电动势为 E2=Bdv         ⑥ 解得棒PQ在磁场区域中运动的速度大小  v=1m/s            ⑦ 考点:法拉第电磁感应定律及欧姆定律。
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考点分析:
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如右图所示,在方向竖直向下的匀强电场中,一个质量为m、带负电的小球从斜直轨道上的A点由静止滑下,小球通过半径为R的圆轨道顶端的B点时恰好不落下来.若轨道是光滑绝缘的,小球的重力是它所受的电场力2倍,试求:

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⑴A点在斜轨道上的高度h;

⑵小球运动到最低点C时,圆轨道对小球的支持力.

 

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如右图所示电路中,电源电动势E=30V、内阻r=1Ω,L是规格为“6V、12W”的灯泡,电动机线圈的电阻RM=2Ω.若开关S闭合时,灯泡L恰能正常发光,试求:

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⑴电路中的电流强度I;

⑵电动机消耗的总功率PM

⑶电动机的输出功率P

 

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为测定某电源的电动势E和内阻r,以及一段电阻丝的电阻率ρ,设计了如右图(a)所示的电路.ab是一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2Ω的保护电阻,滑动片P与电阻丝接触始终良好.

⑴实验中用螺旋测微器测得电阻丝的直径如下图(b)所示,其示数为d=       mm.

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⑵实验时闭合开关,调节P的位置,记录aP长度x和对应的电压U、电流I等相关数据,如下表:

①请根据表中数据在下图(c)上描点连线作U~I关系图线,根据该图象,可求得电源的电动势E=        V;内阻r=        Ω.

②根据表中数据作出的满分5 manfen5.com~x关系图象如下图(d)所示,利用该图象可求得电阻丝的电阻率ρ=  Ω·m.(计算结果保留两位有效数字)

③图(d)中满分5 manfen5.com~x关系图线纵截距的物理意义是                     。

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某同学用伏安法测量一个未知电阻Rx的阻值(阻值约为6Ω),除被测电阻外,还有如下实验器材:

A.学生电源(直流稳压3V)

B.电流表A(量程0~0.6 A,内阻约为0. 125Ω)

C.电压表V(量程0~3 V,内阻3kΩ)

D.滑动变阻器(最大阻值20Ω)

E.开关、导线等

①请根据所提供的器材,在右图所示的方框中画出合理的实验电路图.

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②这种连接方法属于电流表      (选填“内接”或“外接”);测得的电阻值比真实电阻值偏      (选填“大”或“小”)

 

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将红表笔插入多用电表的“+”插孔,黑表笔插入多用电表的“-”插孔,用该表测直流电压、测电阻器电阻或测二极管的正反向电阻时,下列说法正确的是       

A.测电压时,电流从红表笔流出多用电表;测电阻时,电流从红表笔流入多用电表

B.测电压时,电流从红表笔流入多用电表;测电阻时,电流从红表笔流出多用电表

C.选择欧姆档“×10”档并调零后,将两表笔与待测电阻相连,发现电表指针偏转角度太大,则应换用“×1”档,调零后再测

D.选择欧姆档的适当档位并调零后,将黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,可以测得二极管的反向电阻

 

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